数控机床的结构
数控机床的典型机械结构
高传动件的制造精度与刚度。 • 3. 具有良好的抗振性和热稳定性 • 数控机床一般既要进行粗加工, 又要进行精加工。
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5. 2 数控机床主轴系统
• 加工时由于断续切削、加工余量不均匀、运动部件不平衡以及切削过 程中的自激振动等原因引起的冲击力或交变力的干扰, 使主轴产生振 动, 影响加工精度和表面粗糙度, 严重时甚至会破坏刀具或工件, 使加 工无法进行。 主轴系统的发热可能导致所有零部件产生热变形, 降低 传动效率, 破坏零部件之间的相对位置精度和运动精度而造成加工误 差。 因此, 要求主轴组件要有较高的固有频率、较好的动平衡、保持 合适的配合间隙并进行循环润滑等。
• 数控机床的机械结构仍然继承了普通机床的构成模式, 其零部件的设 计方法也同样类似于普通机床。
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5. 1 数控机床的机械结构概述
• 但近年来, 随着进给驱动、主轴驱动和CNC 的发展, 为适应高生产 效率的需要, 现今的数控机床有着独特的机械结构, 除机床基础件外, 主要由以下各部分组成。
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第6章 数组
• 6.1 一维数组 • 6.2 二维数组 • 6.3 字符数组 • 6.4 数组程序举例
6.1 一维数组
• 6.1.1一维数组的定义方式 • 一维数组的定义方式为: • 类型说明符数组名[常量表达式]; • 其中: • 类型说明符可以是任何一种基本数据类型或构造数据类型。 • 数组名是用户定义的数组标识符。 • 方括号中的常量表达式须为整型,其值表小数组元素的个数,也称为
来表示。 • (5)允许在同一个类型说明中说明多个数组和多个变量。
数控机床的机械结构概述ppt(52张)
数控机床的机械结构概述(ppt52页)
数控机床结构与装调工艺
具有适应无人化、柔性化加工的特殊部件
数控机床结构与装调工艺
广泛采用高效、无间隙传动装置和新技术、新产品
数控机床进行的是高速、高精度加工,再简化机械结构 的同时,对于机械传动装置和元件也提出了更高的要求。高 效、无间隙传动装置和元件在数控机床上去得了广泛的应用。 如:滚珠丝杠副、塑料滑动导轨、静压导轨、直线滚动导轨 等高效执行部件,不仅可以减少进给系统的摩擦阻力,提高 传动效率;而且还可以使运动平稳和获得较高的定位精度。
数控机床的机械结构概述(ppt52页)
数控机床的机械结构概述(ppt52页)
数控机床结构与装调工艺
对机械结构、零部件的要求高
高速、高效、高精度的加工要求,无人化管理以及工艺复 合化、功能集成化,一方面可以大大的提高生产率,同时,也 必然会使机床的开机时间,工作负载随之增加,机床必须在高 负荷下,长时间可靠工作。因此,对组成机床的各种零部件和 控制系统的可靠性要求很高。
数控机床的机械结构概述(ppt52页)
数控机床的机械结构概述(ppt52页)
数控机床结构与装调工艺
三、数控机床对机械结构的基本要求
具有较高的静、动刚度和良好抗震性
机床的刚度反映了机床机构抵抗变形的能力。机床 变形产生的误差,通常很难通过调整和补偿的方法予以 彻底的解决。为了满足数控机床高效、高精度、高可靠 性以及自动化的要求,与普通机床相比,数控机床应具 有更高的静刚度。此外,为了充分发挥机床的效率,加 大切削用量,还必须提高机床的抗震性,避免切削时产 生的共振和颤振。而提高机构的动刚度是提高机床抗震 性的基本途径。
数控机床各组成部分结构及控制原理
1.插补周期的选择
T的选择非常重要 基本思想:采用时间分割的思想,根据编程给定的进 给速度F将轮廓曲线分割为相等的插补周期T的进给段, 即轮廓步长ΔL,ΔL=F.T
2.插补运算时间
T必须大于插补运算时间和CPU执行其他实时任务所 需的时间之和
11
3.位置反馈采样周期
插补运算结果是供位置采样周期使用的各坐标轴的 位置增量值,因此,采样周期TF通常=T,或者T 是TF的整数倍。T=8ms ,TF=4ms
30
2.4 数控机床的进给伺服系统
伺服系统的特点
1. 伺服系统的运动来源于偏差信号 偏差:指令信号与反馈信号的比较
2. 伺服系统必须有负反馈回路 3. 伺服系统始终处于过渡过程状态 4. 伺服系统必须具有力(力矩)放大作用
31
伺服系统的基本要求
位移精度要高 定位精度高 稳定性好 动态响应快 调速范围宽 低速大转矩
F 0 F 0
x y
F F ye F F xe
6
3. 终点判别
总步长法:N X e Ye
单边计数法:N maxXe , Ye
坐标计数法 长边坐标计数法
7
❖ 4. 举例
❖ 若加工第一象限直线OE,起点为O(0,0),终点为E(5,3)。按逐点 比较法进行插补计算,并作出插补轨迹图。
1. 调速范围宽而有良好的稳定性,低速 时要求速度平稳;
2. 负载特性硬,即使在低速时,有足够 的
负载能力,反应速度快; 3. 可频繁地起、停、换向等。
34
2.4.2 开环进给伺服系统
一、工作原理: ❖ 组成部分:驱动控制环节、执行元件 ❖ 驱动控制环节的任务:是将指令脉冲
转化为执行元件所需的信号 ❖ 步进电机的任务:是将(处理过的指
第6章 数控机床的机械结构
1.滚珠丝杠的结构组成
滚珠丝杠由丝杠、螺母、滚珠和滚珠返回装置四 部分组成。按照滚珠的循环方式,滚珠丝杠螺母副分 内循环方式和外循环方式两大类。 内循环方式指在循环过程中滚珠始终保持和丝杠 接触,如图6.16所示。
图6.16 滚珠丝杠内循环方式 1-丝杠;2-反向器;3-滚珠;4-螺母
2)减少各运动零件的惯量
传动件的惯量对进给系统的启动和制动特性都有 影响,尤其是高速运转的零件,其惯量的影响更大。 3)减少运动件的摩擦阻力 机械传动结构的摩擦阻力,主要来自丝杠螺母副 和导轨。 4)响应速度快 快速响应是伺服系统的动态性能,反映了系统的 跟踪精度。它是工件在加工过程中,工作台在规定的 速度范围内灵敏而精确地跟踪指令,且不出现丢步现 象。
1-主轴 2-同步齿形带 3-主轴电机 4-永久磁铁 5-磁传感器 图6.11 加工中心主轴准停装置
4.主轴部件的结构
(1)数控车床主轴部件的结构 数控车床的主传动系
统一般采用交流无级调速电动机,通过皮带传动,带 动主轴旋转。 图 6.12为数控车床主轴外观图。图 6.13 为数控车床主轴部件的典型结构图。主轴电动机通过 带轮15把运动传给主轴7。
1. 齿轮变速的主传动方式
如图6.6(a)所示,主轴电机经过二级齿轮变速, 使主轴获得低速和高速两种转速系列,这种分段无级 变速,确保低速时的大扭矩,满足机床对扭矩特性的 要求,是大中型数控机床采用较多的一种配置方式。
2. 带传动主传动方式
如图6.6(b)所示,主轴电机经带传动传递给主轴, 带传动主要采用 V型带或齿形带传动,可以避免齿轮 传动时引起的振动与噪声,且其结构简单、安装调试 方便,应用广泛。
1.主轴部件的支承与润滑 根据主轴部件的工作精度、刚度、温升和结构的
数控机床结构结构图
可编程控制器
数控车床 数控车床的工艺用途 的组成 数控车床的组成
影响车床布局形式的因素
操作面板
输入输出设备 CNC装置
伺服单元、驱动装置和测量装置
PLC、机床I/O电路和装置 机床主机
数控车床 主轴箱和尾座的布局形式 水平床身配置水平滑板
数 的布局 床身和导轨的布局形式
倾斜床身配置倾斜滑板 水平床身配置倾斜滑板
按照技术水平的高低分类 1.数显及打字型 2.带有小型电子计算机
进行数据处理型 3.计算机数字控制型
其他分类方法 大型、中型、小型;精密型、生产型
三
三坐标测量 机的构成
坐
三坐标测量机的主体 三坐标测量机的测量系统 三坐标测量机计算机控制系统和软件
标
三坐标测量机
直接测量方法 程序测量方法
测 的测量方式
床概述 数控冲床的工作原理
数控冲床的
数控冲床的组成
主机
数控装置
冲 组成与结构 数控冲床的结构
床
典型数
ZX数控冲床 性能特点
技术参数
控冲床
伺服复合小型精密钣金加工冲床
主要特点 技术参数
三坐标测 量机概述
三坐标测量机的功能 按照工作方式分类 1.点位测量法 2.连续扫描测量方式 三坐标测量机的类型 按照结构形式分类 1.悬臂式 2.桥式 3.龙门式 4.立柱式 5.坐标镗床式
冷却润滑技术(冷却
轨
数控机床导轨的类型与特点 滚动导轨
静压导轨
数控机床自动排 屑装置
平面链式排屑装置 刮板式排屑装置 螺旋式排屑装置 磁性排屑器
摩擦阻力小
位置检测装置
位置检测装置的要求(4点) 数字式与模拟式
的要求与类型
数控车床的结构
数控车床的结构
数控车床由数控系统、床身、主轴、进给系统、回转刀架、操作面板和帮助系统等部分组成。
1.液压卡盘和液压尾架
液压卡盘是数控车削加工时夹紧工件的重要附件,对一般回转零件可采纳一般液压卡盘;对零件被夹持部位不是圆柱形的零件,则需要采纳专用卡盘;用棒料直接加工零件时需要采纳弹簧卡盘。
对轴向尺寸和径向尺寸的比值较大的零件,需要采纳安装在液压尾架上的活顶尖对零件尾端进行支撑,才能保证对零件进行正确的加工。
2.数控车床的刀架
刀架是数控车床特别重要的部件。
数控车床依据其功能,刀架上可安装的刀具数量一般为8把、10把、12把,有些数控车床可以安装更多的刀具。
刀架的结构形式一般为回转式,刀具沿圆周方向安装在刀架上,可以安装径向车刀、轴向车刀、钻头、镗刀。
车削加工中心还可安装轴向铣刀、径向铣刀。
少数数控车床的刀架为直排式,刀具沿一条直线安装。
数控车床可以配备两种刀架:
( 1 )专用刀架由车床生产厂商自己开发,所使用的刀柄也是专用的。
这种刀架的优点是制造成本低,但缺乏通用性。
( 2 )通用刀架依据肯定的通用标准(如VDI,德国工程师协会)而
生产的刀架,数控车床生产厂商可以依据数控车床的功能要求进行选择配置。
3.铣削动力头
数控车床刀架上安装铣削动力头后可以大大扩展数控车床的加工力量。
4.数控车床的刀具
在数控车床或车削加工中心上加工零件时,应依据车床的刀架结构和可以安装刀具的数量,合理、科学地支配刀具在刀架上的位置,并留意避开刀具在静止和工作时,刀具与机床、刀具与工件及刀具相互之间的干涉现象。
数控车床上常用的刀具如图所示。
数控机床基本结构组成
数控机床基本结构组成
1、控制介质:以指令的形式记载加工信息的中间媒介物。
2、数控系统:数控装置是数控机床的核心。
数控系统通常由输入装置、控制器、运算器和输出装置4大部分组成。
3、伺服系统:伺服系统由伺服驱动电动机和伺服驱动装置组成,它是数控系统的执行部分。
4、辅助控制系统:辅助控制系统是介于数控装置和机床机械、液压部件之间的强电控制装置。
5、机床本体:机床本体是数控机床的主体,由机床的基础大件(如床身、底座)和各运动部件(如工作台、床鞍、主轴等)所组成。
数控机床主轴部件结构
数控机床主轴部件结构1.主轴箱体:主轴箱体是主轴部件的主要支撑部分,通常由铸铁或钢板焊接而成。
其主要功能是支撑主轴轴承和主轴电机,并提供刚性和稳定的工作环境。
主轴箱体通常有进给箱和冷却箱两个部分,进给箱用于传送动力和转矩到主轴,而冷却箱则用于散热和冷却主轴。
2.主轴轴承:主轴轴承用于支撑和定位主轴,使其能够高速旋转并承受工作负载。
根据不同的需求,主轴轴承可以分为滚动轴承和滑动轴承两种类型。
滚动轴承主要有角接触球轴承、圆锥滚子轴承和球面滚子轴承等;滑动轴承则有液体静压轴承和磁浮轴承等。
主轴轴承通常由高速钢或陶瓷制成,以提供低摩擦和高刚度的特性。
3.主轴电机:主轴电机用于提供主轴的驱动力和转矩。
根据不同的需求和机床类型,主轴电机可以采用交流电机、直流电机或伺服电机等。
交流电机通常具有较好的响应性和调速性能,而直流电机则提供更高的转矩和速度范围。
伺服电机则结合了交流电机和伺服控制系统,可实现更精确的位置和速度控制。
4.主轴夹头:主轴夹头用于夹持工件或刀具,使其与主轴保持刚性连接。
主轴夹头通常有机械夹头和液压夹头两种类型。
机械夹头通过螺纹、卡盘或夹具等机械结构实现夹紧,适用于一般的加工需求。
液压夹头则通过液压系统提供更高的夹紧力和精确的夹紧位置,适用于高精度加工和重负载切削。
除了以上主要部件,数控机床主轴还可能包括冷却系统、振动补偿系统、联轴器等。
冷却系统用于降低主轴温度,保证加工质量和主轴寿命;振动补偿系统用于抑制主轴振动,提高加工质量和效率;联轴器用于连接主轴电机和主轴轴承,传递动力和转矩。
总之,数控机床主轴部件结构的设计旨在实现稳定高速、高精度的加工要求。
不同的机床和加工需求可能会有不同的主轴结构和配置,但其核心目标都是提供高效的驱动力和承载能力,以满足工业生产的要求。
数控机床的结构概述
4.3.2主传动机械结构
数控机床机械结构要求:高抗振性 1)强迫振动 使机床产生强迫振动的内部振源有高速转动零部件的动态不平衡力、 往复运动件的换向冲击力、周期变化的切削力等。 2)自激振动 这里是指切削自激振动,也称颤振。如图所示。 3)提高机床抗振性的措施 (1) 减少机床的内部振源 (2) 提高静刚度 (3) 增加构件或结构的阻尼
4.3.2主传动机械结构
主轴部件结构: 数控机床的主轴部件,既要满足精加工时精度较高的要求, 又要具备粗加工时高效切削的能力,因此应有更高的动、静刚度 和抵抗变形的能力。主轴部件主要包括主轴、轴承、传动件和密 封件,对于具有自动换刀能力的数控机床,主轴部件还应有刀具 自动装卸装置、主轴准停装置和吹屑装置等。
当换刀时,在主轴上端油缸的上腔A通入压力 油,活塞12的端部推动拉杆7向下移动,同时压 缩蝶形弹簧11,当拉杆7下移到使双瓣卡爪5的下 端移出套筒14时,在弹簧6的作用下,卡爪张开, 喷气头13将刀柄顶松,刀具即可由机械手拔除。
待机械手将新刀装入后,油缸10的下腔通入 压力油,活塞12向上移,蝶形弹簧伸长将拉杆7 和双瓣卡爪5拉着向上,双瓣卡爪5重新进入套筒 14,将刀柄拉紧。
4.3.2主传动机械结构
数控机床机械结构要求:热变形对加工精度的影响小 数控机床的热变形,是影响加工精度的重要因素。引起机床热变形的 热源主要是机床的内部热源,如主电动机、进给电动机发热,摩擦热以及切 削热等。 减少机床热变形及其影响的措施是: 1)减少机床内部热源和发热量; 2)改善散热和隔热条件; 3)均热; 4)合理设计机床的结构布局,减小热变形对精度的影响; 5)采取热变形补偿措施。
4.2 数控机床的整体布局形式
(1)
图具有可编程尾架座双刀架数控车床。
数控机床的四大组成部分
数控机床的四大组成部分
数控机床的四大组成部分数控机床主要由主机部分、控制部分、驱动装置和辅助装置四部分组成。
(1)主机部分它是数控机床的主体,是数控机床的机械部件。
它包括床身、主轴箱、刀架、尾座、进给机构等组成。
(2)控制部分控制部分又称CNC装置,它是控制机床的核心,一般是一台机床专用控制计算机(包括机床印制板电路、屏幕显示器、键盘、纸带、磁带、驱动电路等)。
输入到控制部分的程序指令记录在信息载体上由程序读入装置接收,或由控制部分的键盘直接手动输入。
(3)驱动装置驱动装置是数控机床的执行机构的驱动部件,包括主轴电机、进给伺服电机等。
(4)辅助装置辅助装置是指数控机床的一些配套部件,包括液压、气动装置及冷却系统和排泄装置、防护设备等。
数控机床应用数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,能够根据已编好的程序,使机床动作并加工零件。
它综合了机械、自动化、计算机、测量、微电子等最新技术,使用了多种传感器,在数控机床上应用的传感器主要有光电编码器、直线光栅、接近开关、温度传感器、霍尔传感器、电流传感器、电压传感器、压力传感器、液位传感器、旋转变压器、感应同步器、速度传感器等,主要用来检测位置、直线位移和角位移、速度、压力、温度等。
1、数控机床对传感器的要求1)可靠性高和抗干扰性强;
2)满足精度和速度的要求;
3)使用维护方便,适合机床运行环境;
4)成本低。
不同种类数控机床对传感器的要求也不尽相同,一般来说,大型机床要求速度响应高,中。
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数控车床主轴部件结构示意图
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1—驱动爪; 2—卡爪; 3—卡盘;4—活塞杆;5—液压缸; 6、7—行程开关
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液压驱动动力的自定心夹盘
退
第六章 数控机床的结构
2.数控加工中心(镗、铣床)主轴部件结构 (1)带刀具夹紧装置和切屑清除装置的主轴部件
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统
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第六章 数控机床的结构
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
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1—转子;2—定子;3—箱体;4—主轴
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数控车床电主轴部件
第六章 数控机床的结构
电主轴主要融合了以下技术: (1)高速电机技术 其关键技术是高速度下的动平衡。 (2)高速轴承技术 电主轴通常采用复合陶瓷轴承、磁悬 浮轴承和静压轴承。 (3)润滑 电主轴的润滑一般采用定时定量油气润滑方式; 也可以采用脂润滑,但相应的速度要打折扣。 (4)冷却装置 冷却装置的作用是保持冷却剂的温度。 (5)内置脉冲编码器 电主轴有内置的脉冲编码器,在自 动换刀以及刚性攻螺纹时,可以实现准确的相角控制以及与进 给的配合。 (6)自动换刀装置 加工中心用电主轴,还须配备自动换 刀装置,包括碟形簧、拉刀油缸等。 (7)高速刀具的装卡方式 常用的BT、ISO刀具,已被实 践证明不适合于高速加工。从而出现了HSK、SKI等高速刀具; (8)高频变频装置 要实现电主轴每分钟几万甚至十几万 转的转速,必须用一高频变频装置来驱动电主轴的内置高速电 动机,变频器的输出频率必须达到上千或几千赫兹。
退
第六章 数控机床的结构
3.高速加工中心的布局特点
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
(a)固定门式立柱布局 (b)“箱中箱” 结构布 局 两种高速加工中心的布局型式
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高速切削概念始于1931年德国所罗门(Carl Salomon)博 士的研究成果,21世纪初,高速切削技术在工业发达国家得到 普遍应用,正成为切削加工的主流技术。
1.数控车床的布局特点
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(a)水平床身 (b)倾斜床身 (c)立式床身
返 退
回 出
数控车床常见的布局型式
第六章 数控机床的结构
水平床身数控车床常用于经济型、普及型数控车床 以及数控改造的车床。其结构特点是:制造水平床身的 6.1 概述 加工工艺性较好,部件精度较容易保证;其刀架水平布 6.2 数控机床的 置,不受刀架、滑板自重的影响,有利于提高刀架的运 主传动系统 数控机床的 动精度;但该结构床身下部空间小,排屑困难,且受热 6.3 进给传动系统 变形影响较大。 性能要求较高的中、小型数控车床多采用倾斜床身 或水平床身斜滑板结构。其结构特点是:占地面积小, 易于排屑,便于操作与观察,易于安装上、下料机械手。 还有一个优点是可采用封闭截面整体结构,提高床身的 目 录 页 刚度。床身导轨倾斜角度有45°、60°和75°,但倾斜 角度太大会影响导轨的导向性及受力情况。 大型数控车床常采用立式床身布局。立式床身的排 第8页共65页 屑性能最好;但受自重的影响最大,有时需要加平衡机 返 回 构来消除。 退 出
高速加工:集高速度、高精度、高刚度于一身。
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第六章 数控机床的结构
机床本体
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
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第六章 数控机床的结构
高速加工机床总体结构特点: (1)将三轴进给系统的结构全部(或大部分) 移出工作台外,以最大限度减轻移动部件的质量和 运动惯量,这也是高速加工中心结构布局设计的总 原则。 (2)改进基础件结构和材料 机床的基本结构 有床身、底座和立柱等,高速切削会产生很大的附 加惯性力,因而机床床身、立柱等必须具有足够的 强度、刚度和高水平的阻尼特性。很多高速机床的 床身和立柱材料采用聚合物混凝土(或人造花岗 岩),这种材料阻尼特性为铸铁的7~10 倍,比重 只有铸铁的1/3。提高机床刚性的另一个措施是改革 床体结构,如将立柱和底座合为一个整体,使得机 床可以依靠自身的刚性来保持机床精度。
第六章 数控机床的结构
2.数控铣床、加工中心的布局特点
• (1)卧式数控镗铣床(加工中心)的常用布局型式
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
(a) (b) (c)
卧式数控镗铣床(加工中心)常见的布局型式
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(a)移动式 (b)回转式
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数控机床的进给传动系统
一、进给传动系统的特点及基本型式 二、丝杠螺母副 三、回转工作台 四、机床导轨 五、数控机床进给系统的间隙消除
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第六章 数控机床的结构
6.4 其他装置
一、自动换刀装置 二、排屑装置 三、液压和气动装置
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
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第六章 数控机床的结构
4.主轴部件的支承
性能 旋转 精度
数控机床的主轴轴承及其性能
气体静压轴承
滚动轴承
一般或较高,预 紧无间隙时较高 一般或较高,预 紧无间隙时较 高,且取决于所 用轴 较差,阻尼比 ξ=0.02~0.04 用于中、低速, 特殊轴承用于较 高速 较小 μ=0.002-0.008 疲劳强度限制 轴向小,径向大 专业化、标准化 生产 简单,油脂润滑 低
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1-刀具系统; 2、9-捕捉轴承; 3、8-传感器; 4、7-径向轴承; 5-轴向推力轴承; 6-高频电动机; 10-冷却水管路; 11-气-液压力放大器
用磁悬浮轴承的高速加工中心电主轴部件
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CNC
第六章 数控机床的结构
电 主 轴
6.1 概述
主要内容
6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
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第六章 数控机床的结构
• 引言 • 普通机床的弱点:
• • • • • • • 1)结构刚性不足; 2)抗震性能差; 3)滑动面的摩擦阻力较大; 4)传动件中的间隙较大; 5)电动机不能伺服驱动; 6)加工精度和效率远远不能满足要求。 所以,不能简单地认为,在普通机床上增加一 套数控装置,就变成了数控机床。
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
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第六章 数控机床的结构
4.虚拟轴机床
虚拟轴机床是最近出现的一种全新概念的机床, 它和传统的机床相比,在机床的机构、本质上有了 巨大的飞跃,它的出现被认为是机床发展史上的一 次重大变革。
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6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
(4)良好的操作性能和安全防护性能
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第六章 数控机床的结构
三、数控机床的布局特点 数控机床总体方案设计由下列三部分组成:
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
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第六章 数控机床的结构
二、数控机床对机械结构的基本要求 1.数控机床及其加工过程的特点 (1)结构简单、操作方便、自动化程度高 (2)高的加工精度和切削效率 (3)多工序和多功能集成 (4)高的可靠性和精度保持性 2.数控机床对机械结构的基本要求 (1)高的动、静刚度和良好的抗振性能 (2)良好的热稳定性 (3)高的运动精度与良好的低速稳定性
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
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1-多楔带轮;2-磁传感器;3-永久磁铁;4-垫片;5-主 轴
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主轴准停装置的工作原理
第六章 数控机床的结构
3.内装电主轴的主轴部件结构
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
1-刀架;2-拉钉;3-主轴;4-拉杆;5-碟形弹簧;6-活塞; 7-液压缸(或气缸);8、10-行程开关;9-压缩空气管接头; 11-弹簧;12-钢球;13-端面键
6.3 数控机床的 进给传动系统
数控立式加工中心主轴部件
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第六章 数控机床的结构
(2)主轴准停装置
电滚珠 丝杠
数控回转 工作台
电主轴
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第六章 数控机床的结构 6.2 数控机床的主传动系统
一、主传动装置
1.数控机床主传动系统的特点 (1)转速高、功率大 (2)调速范围宽 (3)主轴能自动实现无级变速,转速变换迅速可靠 (4)数控机床的主轴组件具有较大的刚度、较高的 精度和耐磨性能 (5)在加工中心上,还具有安装刀具和刀具交换所 需的自动夹紧装置,以及主轴定向准停装置,以保证 刀具和主轴、刀库、机械手的准确动作。 (6)为了扩大机床功能,一些数控机床的主轴能实 现C轴功能(主轴回转角度的控制)
6.1 概述 6.2 数控机床的 主传动系统 6.3 数控机床的 进给传动系统
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(b)
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虚拟轴机床结构原理
虚拟轴机床的布局型式